Теория рассматриваемого вопроса. Устройства (аппараты), служащие для передачи тепла от одного рабочего тела к другому, называются теплообменниками
Устройства (аппараты), служащие для передачи тепла от одного рабочего тела к другому, называются теплообменниками. По принципу действия различают теплообменники: рекуперативные, регенеративные и смесительные. Рекуперативные теплообменники – это аппараты, в которых горячая и холодная среды протекают одновременно, при этом тепло от одного теплоносителя к другому передастся через разделяющую их поверхность. К этому типу аппаратов относится и испытуемый в данной работе теплообменник. Теплообменники, в которых оба теплоносителя омывают попеременно одну и ту же поверхность, называются регенеративными. Аппараты, в которых теплообмен осуществляется при непосредственном контакте теплоносителей, называются смесительными. Теплопередача – это процесс передачи тепла (теплообмен) в рекуперативных теплообменниках между двумя подвижными средами через разделяющую их перегородку. Для расчёта рекуперативных теплообменных аппаратов обычно используют следующие два уравнения.
Уравнение теплового баланса: Q или G Здесь Q
среду; Q G t выходе, t выходе, c Уравнение теплообмена (теплопередачи): Q = k Здесь Q – передаваемое количество тепла;
изменения температур горячего и холодного теплоносителей; F – поверхность теплообмена, м k – коэффициент теплопередачи, характеризующий интенсивность процесса и численно равный плотности теплового потока при температурном напоре в один градус: k = Интенсивность теплопередачи (т.е. величина k)возрастает с увеличением скорости теплоносителей, их теплоемкости, плотности, теплопроводности и с уменьшением вязкости теплоносителей. На интенсивность теплопередачи заметное влияние оказывает также и схема движения теплоносителей. В зависимости от направления движения теплоносителей в теплообменнике относительно друг друга различают: прямоток, противоток, перекрёстный (смешанный) ток. Примечание: в данной работе исследования ведутся при прямоточном и противоточном движении теплоносителей (рис. 9.1).
А) б)
l l
Рис. 9.1. Схемы движения теплоносителей и графики распределения температур в теплообменниках: при прямотоке (а) и противотоке (б).
Прямотоком называют такую схему движения теплоносителей, при которой они движутся параллельно в одном направлении (рис. 9.1 а). Противотоком называют схему движения теплоносителей, при которой они движутся параллельно, но в противоположном направлении (рис. 9.1 б). Для прямоточных и противоточных теплообменников теоретическим путём получена расчётная зависимость для вычисления среднелогарифмического (среднего) температурного напора:
где теплообменника,
|